对于反应后的能量,会以光能和粒子的动能的形式存在。
不管是光能还是粒子的动能,最后都会以特定波长的光能。
这时候的光能就能直接使用了。
通常情况下,这些光能是那些反应器产生的能量合在一起的。
相对的,单个的反应器所产生的能量并不多,但众多的反应器合在一起那就很吓人了。
这些能量产生后,一部分能量会维持整个质子核聚变装置的运行,剩下的能量就能对外输出了。
从金属氢的投放到能量的输出,这个过程只有短短的三分钟。
在质子核聚变装置对外能量输出以光束的形式亮起的时候,不管是质子核聚变装置的控制中心,还是在看直播间的人们,大家都鼓起了掌声。
大家都知道,在那到光束亮起的时候,就说明质子核聚变装置的点火验证差不多就成了。
现在要查看的只是质子核聚变装置的持久性了。
这道光束照射在同步轨道上的太空港上,经过太空港的转化,质子核聚变装置产生的能量可以通过光束通道传输到地球上和月球上。
也就是说,现在可以不用完全依靠太阳所产生的太阳能了,现在多了一众选择,那就是质子核聚变装置产生的质子核聚变能。
说起来,整个反应的过程大家那是看的清清楚楚。
要是放在之前,可能不能看的这么清晰,至少有不少地方需要用动画来代替。
但现在就不一样了。
之所以不一样,那是因为有了中微子探测装备。
有了这玩意,那真是每一个细节都能看的清清楚楚的,不管是氢离子的加速过程,还是氢离子碰撞的反应过程。
那都能看的清清楚楚的。
就因为有了中微子探测装备,所以才能看的这么清楚。
控制中心。
苏哲见到输出光束亮起后,也就安心了。
之后有检查了一下,见一切正常后,也就没有在关注正在运行的质子核聚变装置了。
因为他知道,质子核聚变装置成了。
接下来无非看的就是质子核聚变装置的持久性了。
对此,他还是非常有自信的。
这次持久性的验证是八个小时,到夜里十一点,他不可能时刻盯着,有这时间还不如做他没有做完的活。